Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid puhta p-ksüleeni cas 106-42-3 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse puhta p-ksüleeni cas 106-42-3 hulgimüügile siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Puhas p-ksüleenon orgaaniline ühend keemilise valemiga C8H10 ja CAS 106-42-3. See on üks olulisemaid aromaatseid ühendeid. Toatemperatuuril on see värvitu ja läbipaistev aromaatse aroomiga vedelik, mis ei lahustu vees, kuid seguneb enamiku orgaaniliste lahustitega, nagu etanool, eeter, kloroform jne. Seda kasutatakse peamiselt polüesterkiudude ja -vaikude, katete, värvainete ja pestitsiidide tootmisel toorainena. Seda kasutatakse ka standardaine ja lahustina kromatograafilises analüüsis ja orgaanilises sünteesis.
Väikest kogust ksüleeni kasutatakse dimetüültereftalaadi (DMT) tootmiseks, mida saab edasi sünteesida polüestervaikudeks, plastifikaatoriteks jne ning kasutada katete, liimide ja tehniliste plastide valdkonnas. Oksüdeerimise, nitreerimise ja muude reaktsioonide kaudu saab toota vaheühendeid, nagu p-metüülbensoehape ja tereftaalhape, mida saab seejärel kasutada kvaliteetsete materjalide, nagu vedelkristallpolümeerid (LCP) ja tehniliste plastide tootmiseks, mis vastavad selliste tööstusharude, nagu elektroonika ja autode, erivajadustele.

|
Keemiline valem |
C8H10 |
|
Täpne missa |
106 |
|
Molekulmass |
106 |
|
m/z |
106 (100.0%), 107 (8.7%) |
|
Elementaaranalüüs |
C, 90.51; H, 9.49 |
|
|
|

Praegu hõlmavad p-ksüleeni peamised tootmismeetodid tolueeni disproportsiooni, adsorptsiooni eraldamist ja ksüleeni isomeerimist.
Tolueeni disproportsioneerimine - tolueeni disproportsionaalsuse protsessi eesmärk on muuta tolueen selektiivselt benseeniks ja ksüleeniks. Tolueeni muundamist ksüleeniks nimetatakse disproportsiooniks või "TDP-ks". Termin "alküüli ülekanne" kirjeldab tolueeni ja cga segu muundamist. ksüleenile.
Disproportsionaalsuse reaktsioon:

Alküüli ülekanne:

Tolueeni disproportsioneerimine on ainus tööstuslik tehnoloogia, mis võimaldab edukalt disproportsiooni ja alküüli ülekandmist samas protsessiüksuses. Tolueeni disproportsiooniühiku ja aromaatsete ainete ühiku kombinatsioon võib maksimeerida kvaliteetse benseeni ja p-ksüleeni tootmist ning minimeerida ka madala{{3}kvaliteediga metüülriisi ja raskete aromaatsete kõrvalsaaduste tootmist.
Adsorptsioon ja eraldamine - hõlmavad praegu rahvusvaheliselt arenenud adsorptsiooni- ja eraldamistehnoloogiaid UOP-i Parexi ja IFP Eluxyli protsessi. Mõlemad on uudsed adsorptsioonieraldusmeetodid segamisest ringlussevõtuks - ksüleeni paraksüleen. Adsorptsioonieraldusprotsess kasutab p-ksüleeni jaoks valitud tahket tseoliidi adsorbenti, mis on tõhus viis p-dimetüülbenseeni taastamiseks. Erinevalt traditsioonilisest kromatograafilisest eraldusmeetodist on adsorptsioonieraldusprotsess pidev protsess, mis simuleerib vedela etteande vastupidist voolu tahkesse adsorptsioonikihti. Sööt ja toode sisenevad ja väljuvad pidevalt adsorptsioonikihti ning komponendid jäävad põhimõtteliselt muutumatuks. Toote puhtus on 99,9% ja taaskasutamise määr on 65%.
Isomerisatsiooni - isomeerimisprotsess, et maksimeerida spetsiaalsete ksüleeni isomeeride saamist C8 aromaatsete ainete isomeerimissegust. Nn -segatud ksüleeni kasutatakse C8 aromaatse segu kirjeldamiseks, mis sisaldab p-ksüleeni, o-ksüleeni, m-ksüleeni ja mõningaid etüülbenseeni tasakaalulisi segusid.

Seda isomeerimisprotsessi kasutatakse kõige sagedamini nende taastamiseksPuhas p-ksüleen, kuid seda saab kasutada ka o-ksüleeni või m-ksüleeni taaskasutamise maksimeerimiseks. P-ksüleeni taaskasutamise korral lisatakse segatud ksüleenitoide p-ksüleeniüksusesse, kus eelistatult ekstraheeritakse p-ksüleeni isomeerid, ühesuunalise puhtusega 99,9% (massist) ja taaskasutamise määraga 97% (massist). Seejärel saadetakse p-ksüleeni adsorptsioonieraldusüksuse rafinaat (p-ksüleen on peaaegu täielikult ammendatud) isomeriseerimisseadmesse. Isomerisatsiooniüksus kinnitas uuesti ksüleeni isomeerimise tasakaalujaotust. Tegelikult toodetakse allesjäänud o-ksüleenist ja m-ksüleenist täiendavat p-ksüleeni ning seejärel suunatakse isomeerimisüksuse heitvesi tagasi p-ksüleeni adsorptsiooni eraldusüksusesse, et koguda tagasi täiendavad p{18}}-ksüleenid, nii et vahetsükloenid on elimineeritud.
Praegu hõlmavad Hiinas isomerisatsiooniseadmetes kasutatavad katalüsaatorid peamiselt UOP I süsteemi ja RIPP suusaseeriaid.


Olulise aromaatse süsivesinike toorainena on PX-l peamised rakendused kogu polüestritööstuse ahelas, keemiliste vaheainete tootmises ja tööstuslikes lahustites. Järgnev on selle konkreetsete rakenduste üksikasjalik analüüs:
1. Polüestritööstuse ahela põhilised toorained
Peamine jõud PTA tootmisel: Ligikaudu 97–99% puhtast ksüleenist kogu maailmas kasutatakse puhastatud tereftaalhappe (PTA) tootmiseks, mis on polüesterkiudude (polüester), polüesterpudelihelveste (joogipudelite) ja polüesterkile (pakendimaterjalid) peamine tooraine. Näiteks Hiina tekstiilkiududest moodustavad keemilised kiud üle 90%, polüester aga 80% keemilistest kiududest. Peaaegu 70% kodutekstiili- ja rõivaturust tugineb polüestertoodetele.
Laialdaselt kasutatav terminalirakendustes: polüesterpudelihelbed hõivavad 15% joogipakendite turust, samal ajal kui PET-vaiku kasutatakse toiduõlipakendite, lameekraanide substraatide, auto- ja ehituse päikesekilede jms tootmisel, moodustades tervikliku tööstusliku ahela kiududest tööstuslike plastideni.
2. Tööstuslikud lahustid ja erirakendused
Lahusti ja puhastusvahend:Puhas p-ksüleenkasutatakse lahustitena värvide, kummi ja elektroonikakomponentide puhastusvahendites tänu oma suurele lahustuvusele ja lenduvusele, eriti täppistootmises keskkonnasaaste vähendamiseks kloori sisaldavate lahustite asendajana.
Kromatograafilise analüüsi standardid: kasutatakse laboris gaasikromatograafia (GC) kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi standardina, et tagada analüüsitulemuste täpsus.
Lennukikütuse lisand: väike kogus, mida kasutatakse lennukipetrooleumi plahvatuskindluse ja põlemisefektiivsuse parandamiseks ning lennukimootorite töö optimeerimiseks.

Anname üksikasjaliku sissejuhatuse p-ksüleeni (PX) tootmisprotsessi:
Tööstusbensiin läbib katalüütilise reformimise, et saada aromaatsete süsivesinike poolest rikas reformaat, mille kõrvalproduktina tekib ka vesinik ja veeldatud naftagaas{0}}. Katalüsaatori regenereerimise meetodil võib katalüütilise reformimise jagada poolregenereeritud fikseeritud kihi katalüütiliseks reformimiseks ja pidevalt regenereeritud liikuva kihi pidevaks reformimiseks. Nafta rafineerimise ulatuse suurenemisega on Hiina põhimõtteliselt lõpetanud poolregeneratiivsete reformimise üksuste ehitamise alates 2000. aastast. Kuna reformimise reaktsioonisaadustes on märkimisväärsel hulgal sarnase keemistemperatuuriga mittearomaatseid süsivesinikke, benseeni, tolueeni ja ksüleeni tooteid, tuleb aromaatsete süsivesinike, nt aromaatsete süsivesinike, ksüleen-ksüleenide eraldamiseks kasutada lahusti ekstraheerimise tehnoloogiat. Segatud aromaatsed süsivesinikud, nagu benseen, tolueen ja ksüleen, eraldatakse seejärel destilleerimise teel kõrge puhtusastmega benseeniks, tolueeniks ja ksüleeniks.

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Krakkimisbensiin sisaldab C6-C9 aromaatseid süsivesinikke, mistõttu on see üks tähtsaid aromaatsete naftasüsivesikute allikaid. Kasutades etüleeni tootmisel krakkimise toorainena tööstusbensiini, võib saada ligikaudu 20% (mass, sama allpool) krakkimisbensiini, mille aromaatsete ainete sisaldus on 40–80%. Krakkimisbensiini hüdrogeenimisseade on etüleeniüksuse tugiseade ja selle põhiülesanne on etüleeniüksuse kõrvalprodukti "krakkiva bensiini" ümbertöötlemine. Krakkimisbensiin sisaldab olulisi tööstuslikke keemilisi tooraineid nagu aromaatsed süsivesinikud (benseen, tolueen, ksüleen), aga ka suurel hulgal küllastumata süsivesinikke (dieenid, monoolefiinid) ja muid süsivesinike ühendeid, mis sisaldavad S, O, N jne. Enne trifenüüli (benseen, tolueen,puhas p-ksüleen), on vaja pürolüüsibensiini töödelda, küllastumata olefiine hüdrogeenimisega küllastada ja muid elemente sisaldavad süsivesinike ühendid puhastada hüdrogeenimiskrakkimise teel. Kuid krakitud bensiin sisaldab endiselt süsivesinikke nagu C5 ja C9, mistõttu enne hüdrogeenimist eraldatakse krakitud bensiini fraktsioonid C5 ja C9 ning seejärel töödeldakse krakitud bensiini keskfraktsiooni C6-C8 hüdrogeenimist.
Krakkimisbensiini hüdrogeenimise protsessivoog aromaatsete ainete saamiseks

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Kerge süsivesinike aromatiseerimise tehnoloogia on viimasel kümnendil välja töötatud uus naftakeemiaprotsessi tehnoloogia. See kasutab toorainena C2–C7 kergeid süsivesinikke ja toodab virnastamise, aromatiseerimise ja muude reaktsioonide kaudu aromaatseid süsivesinikke, nagu benseen, tolueen ja ksüleen, või kõrge oktaanarvuga bensiinikomponente. Kerge süsivesiniku aromatiseerimise tehnoloogia puhul ei ole toorainepiirangutega probleeme. Aromatiseerimise toorainena saab kasutada kergeid süsivesinikke alates etüleenist kuni bensiinifraktsioonideni, mille hulgas on vedelgaas (C3 ja C4) kergete süsivesinike aromatiseerimise peamiseks tooraineks. Aromaatsete süsivesinike tootmiseks on vaja sõltuvalt toorainest ja protsessi tingimustest erinevaid tööüksusi. Võttes näiteks lihtsaima katalüütilise krakkimise aromaatsete süsivesinike C4 fraktsiooni tootmise, sisaldab seade reaktsiooni regenereerimise, produktide eraldamise ja aromaatse destilleerimise sektsioone.
Kerge süsivesiniku aromatiseerimisprotsess

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Erinevatel toorainetel on erinevusi ka aromaatsete süsivesinike tootmise reaktsiooniprotsessis. Allpool võtame kerge süsivesinike aromatiseerimise keemilise reaktsiooni protsessi illustreerimiseks näidetena propaani ja butaani. Kui propaan läbib katalüsaatoril aromatiseerimisreaktsiooni, saavutatakse kõrgeim aromaatne saagis temperatuuril 650 kraadi ja aromaatne saagis väheneb sellest temperatuurist kõrgemal. Katalüsaatorite abil on propaani konversioonimäär 56% kuni 95% ja gaasiproduktid on peamiselt metaan ja etaan. Vedelate toodete saagis on suhteliselt madal, jäädes üldiselt vahemikku 17–37%. Benseen, tolueen ja ksüleen moodustavad suurema osa vedelatest toodetest.
Propaanist toorainena aromaatsete süsivesinike tootmise reaktsiooniprotsess

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Reaktsiooniprotsess aromaatsete süsivesinike tootmiseks butaanist toorainena

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Olenemata sellest, kas tegemist on katalüütilise reformimise, krakkimisbensiini hüdrogeenimise või kerge süsivesiniku aromatiseerimisega, saadud nafta aromaatsed süsivesinikud, nagu benseen, tolueen, ksüleen, etüülbenseen jne, ei vasta tegelikule nõudlusele nii sordi kui ka koguse poolest. Nende hulgas moodustavad tolueen, metaksüleen ja teised aromaatsed süsivesinikud umbes 50% ning nõudlus benseeni ja paraksüleeni järele kasvab iga päevaga, põhjustades vastuolu aromaatsete süsivesinike sortide ja koguste pakkumise ja nõudluse vahel. Seetõttu on vaja välja töötada tehnoloogia aromaatsete süsivesinike sortide vaheliseks muundamiseks. Tolueeni disproportsiooni ja alküüli ülekande tehnoloogia on tõhus viis aromaatsete süsivesinike kompleksi abil toodetud tolueeni ja C9/C10 aromaatsete süsivesinike muundamiseks ksüleeni ja benseeni seguks, eesmärgiga kohandada aromaatsete süsivesinike mitmekesisust ja kogust. Rohkem kui 50% aromaatse süsivesiniku kompleksi segatud ksüleenist toodetakse selle tehnoloogia abil, mis on peamine vahendpuhas p-ksüleentootmine aromaatsete süsivesinike kompleksis.
Tolueeni/benseeni disproportsiooni ja alküüli ülekande peamine reaktsiooniprotsess on näidatud järgmisel joonisel:
1. Vaidlusreaktsiooni protsess

2. Alküüli ülekande reaktsiooniprotsess

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Ksüleeni isomeerimine on ka üks peamisi meetodeid PX tootmise suurendamiseks aromaatsete süsivesinike kompleksühikutes. Termodünaamilise tasakaalu piiratuse tõttu on katalüütilise reformimise õlist ja krakitud bensiinist saadud segaksüleenis PX-i sisaldus vaid umbes 25%. PX-i tootmise maksimeerimiseks tuleb teised C8-aromaatsed süsivesinikud isomeerimisreaktsiooni kaudu muuta PX-iks. Etüülbenseeni ja dimetüülbenseeni C8 aromaatsetes süsivesinikes eraldamise raskuste tõttu on ksüleeni isomeerimisseadme tooraines veidi etüülbenseeni, mida tuleb töödelda. Kõige sagedamini kasutatav meetod on etüülbenseeni isomeerimine ksüleeniks või dealküleerimine benseeniks. Seetõttu hõlmab ksüleeni isomeerimisprotsess peamiselt kahte tehnilist teed: etüülbenseeni konversioonitüüp ja etüülbenseeni dealküülimistüüp. Nende kahe protsessi voog on põhimõtteliselt sama, mõlemad kasutavad fikseeritud kihiga reaktoreid vesiniku juuresolekul. Erinevus seisneb katalüsaatoris ja selle paigutuses, samuti etüülbenseeni töötlemises.
Peamine reaktsiooniprotsess on näidatud järgmisel joonisel:
(1) Ksüleeni segatud isomeerimisreaktsiooni protsess

(2) Etüülbenseeni isomeerimisreaktsioon

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Tavalistes turutingimustes on tõhususe väärtus seda parem, mida rohkem ksüleeni aromaatsete süsivesinike tehased toodavad. Ksüleeni eraldamine C8 aromaatsetest süsivesinikest nõuab aga küpset protsessi, mis toetab rohkema ja puhtama ksüleeni (PX) tootmist. Praegu kasutatakse aromaatsete süsivesinike tehastes laialdaselt adsorptsioonieraldusmeetodit, mis kasutab C8 aromaatsete süsivesinike ja adsorbentide vahelist pöördkontakti. Adsorbendil on omadus adsorbeerida eelistatavalt p-ksüleeni ja materjali ülekandmist korratakse mitu korda, et suurendada p-ksüleeni (PX) kontsentratsiooni adsorbendis. Seejärel kasutatakse desorptsiooniainet p-ksüleeni (PX) desorbeerimiseks adsorbendist ja lahja lahus C8 saadetakse isomerisatsioonile, et suurendada p-ksüleeni (PX) tootmist.
PX tootmise protsessi vooskeem adsorptsioonieraldusmeetodil

Andmeallikas: Public Information, Dadi Futures Research Institute
Paraksüleeni (PX) tootmisprotsessi kokkuvõte
1. Aromaatsed süsivesinikud, eriti kerged aromaatsed süsivesinikud (benseen, tolueen, ksüleen), on keemiatööstuses oluline keemiatooraine, etüleeni ja propüleeni järel teisel kohal.
2. Nafta tootmine ja söe tootmine on kaks võimalust aromaatsete süsivesinike tootmiseks, kusjuures naftatootmine moodustab aromaatsete süsivesinike tootmisest palju suurema osa kui kivisöe tootmine. Kergetes aromaatsetes süsivesinikes (C6-C8) pärineb 83% benseenist ja tolueenist naftast, 17% kivisöekoksitööstuses toodetud koksibenseenist ja ksüleen peamiselt naftatootmisest.
3. Naftast aromaatsete süsivesinike tootmiseks on kolm peamist tehnoloogiat. Põhivooluks on katalüütiline reformimine ja krakkimise bensiini hüdrogeenimine, mis moodustab 96% aromaatsete süsivesinike tootmisest. Samal ajal on katalüütiline reformimine ja krakkimise bensiini hüdrogeenimine samuti olulised komponendid aromaatsete süsivesinike ühendtootmisseadmetes, samas kui kerge süsivesinike aromatiseerimine moodustab vaid 4%.
4. Naftast segatud aromaatsete süsivesinike tootmisel ei vasta erinevate sortide, nagu benseen, tolueen, etüülbenseen ja ksüleen (m-ksüleen, o-ksüleen ja p-ksüleen (PX)) osakaal ühiskonna tootmise ja igapäevaelu nõudlusele. Nõudlus benseeni ja p-ksüleeni järele kasvab iga päevaga, kuid toodangu osakaal on suhteliselt väike. Tolueeni/benseeni disproportsioon ja selektiivne disproportseerimine alküüli ülekandega võivad tõhusalt vähendada tolueeni ja teiste aromaatsete süsivesinike sisaldust ning suurendada benseeni ja ksüleeni sisaldust.
5. Ksüleenis on termodünaamilise tasakaalu piirangute tõttu p-ksüleeni (PX) osakaal suhteliselt väike, moodustades vaid 15% -25%, metaksüleen moodustab 45% -70% ja ortoksüleen 10% -15%. Ksüleeni isomeerimine lahendab ksüleeni madala osakaalu probleemi.
6. Lõpuks, lähtudes ksüleeni (PX) ja teiste komponentide ja adsorbentide sidumisvõime erinevusest, puhastage ksüleeni (PX) segatud ksüleenist veelgi, et saadapuhas p-ksüleen(PX).
kõrvaltoime
P-Ksüleen keemilise valemiga C₈H₁0 on oluline aromaatne süsivesinikühend ja üks kolmest ksüleeni isomeerist. Keemiatööstuse põhitoorainena kasutatakse puhast ksüleeni laialdaselt tereftaalhappe (PTA) tootmisel, mis omakorda toodab selliseid tooteid nagu polüesterkiud, plastpudelid ja kiled. Lenduvuse ja lipiidide lahustuvuse tõttu võib puhas ksüleen tootmise, ladustamise, transportimise ja kasutamise ajal sattuda inimkehasse hingamisteede, naha ja seedetrakti kaudu, põhjustades mitmeid kõrvaltoimeid.
Hingamisteede ärritus ja kesknärvisüsteemi pärssimine
Pure xylene vapor has strong irritants and can quickly cause congestion and edema of the respiratory mucosa upon inhalation, leading to symptoms such as coughing and difficulty breathing. Animal experiments have shown that after inhaling 4550ppm of xylene vapor for 4 hours, rats exhibit central nervous system inhibition such as reduced activity and ataxia. In cases of acute human exposure, short-term inhalation of high concentrations (>1000 ppm) ksüleeni võib põhjustada pearinglust, peavalu, iiveldust, oksendamist ja isegi teadvuse hägustumist või koomat. Paraksüleen imendub kiiresti alveoolide kaudu vereringesse, pärssides kesknärvisüsteemi gamma-aminovõihappe (GABA) retseptorite talitlust, mis põhjustab närvijuhtivuse häireid.
Naha ja silmade ärritus
Puhta ksüleenvedeliku otsene kokkupuude nahaga võib kahjustada rakumembraanide lipiidstruktuuri, põhjustades kontaktdermatiiti, mida iseloomustavad erüteem, tursed, villid ja sügelus. Küülikukatse näitas, et pärast 500 mg ksüleeni lokaalset manustamist 24 tunni jooksul tekkis nahal mõõdukas ärritusreaktsioon. Silma sattudes võib 0,1 ml ksüleeni põhjustada sarvkesta epiteeli eraldumist, mis põhjustab valgusfoobiat, pisaravoolu, sidekesta ummistumist ja rasketel juhtudel nägemiskahjustusi.
Seedesüsteemi sümptomid
Puhta ksüleeni juhuslik allaneelamine võib põhjustada suu, söögitoru ja mao limaskesta söövitamist, mis väljendub kurguvalu, neelamisraskuste, kõhuvalu ja vere oksendamisena. Rottide suukaudne LD on 5000 mg/kg. Inimese mürgistuse korral võib 50 ml allaneelamine põhjustada tõsiseid seedetrakti põletusi, millega kaasneb metaboolne atsidoos ja mitme organi düsfunktsioon.
Ravi põhimõte: võtke koheselt adsorptsiooniks suukaudselt aktiivsütt, keelake sekundaarsete kahjustuste vältimiseks oksendamise esilekutsumine ning jälgige hoolikalt maksa- ja neerufunktsiooni.
Kuum tags: pure p-xylene cas 106-42-3, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük






